SMHI
Not a member yet
1741 research outputs found
Sort by
Seasonal Streamflow Forecasting for Fresh Water Reservoir Management in the Netherlands : An Assessment of Multiple Prediction Systems
The Swedish National MarineMonitoring Programme 2022 : Hydrography, Nutrients, Phytoplankton
Sammanfattning Temperaturen i ytvattnet (0-10 m) var över det normala flera månader under 2022,temperaturer under det normala uppmättes endast vid några få tillfällen på sommaren.Dessa köldknäppar orsakades av uppvällning. Årets lägsta temperaturer i ytvattnetnåddes i mars i Skagerrak, vilket är en månad senare än normalt. I Kattegatt uppmättesden lägsta temperaturen i januari och i mars i Egentliga Östersjön. Temperaturer över det normala uppmättes även i de djupa och intermediära vattnen iEgentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön visar temperaturen i djupvattnen en ökandetrend. Issäsongen klassificerades som mild men varaktigheten var längre än normalt. Denförsta isen observerades runt den 25 oktober och den sista isen den 2 juni. Närsaltskarteringarna på vintern visade att halterna av löst oorganiskt kväve var underde normala. Kisel och fosfat var över det normala i Bottenviken. Det senare stämmeröverens med en trend med ökande fosfat- och silikatkoncentrationer i Bottenviken. Näringsämnena minskar på våren när vårblomningen startar, 2022 skedde detta i mars iKattegatt och i april i Skagerrak. I Egentliga Östersjön inträffade vårblomningen mellanfebruari- och marsexpeditionerna i de södra delarna av havsområdet medan den varungefär en månad senare i bassängerna runt Gotland. I Bottenhavet saknas näringsdataför den period då vårblomningen inträffade. Men artsammansättningen och biomassaifrån växtplanktonmätningar visar att vårblomningen inträffade i april. I Bottenvikensjönk oorganiskt kväve till nivåer nära detektionsgränsen i juli. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis acuta observerades i cellantal övervarningsgränsen under hösten stationerna på Västkusten. Det största området med cyanobakterieansamlingar observerades med satellit den 28juni då cirka 83 300 km2av Egentliga Östersjön och Finska Viken påverkades. Inga inflöden inträffade under 2022 som var tillräckligt stora för att påverka djupvattneti centrala Östersjön och därför fortsätter de problematiska syreförhållandena ochkoncentrationerna av näringsämnen i Egentliga Östersjöns djupa bassänger ökarytterligare under 2022. Djupvattnet visar ökande halter av såväl näringsämnen somsvavelväte. Halterna av både ammonium och svavelväte är rekordhöga i både Östra- ochVästra Gotlandsbassängerna. Summary The temperature in surface layer was above normal in several months during 2022,temperatures below normal were measured only on a few occasions in the summer.These occasions were caused by upwelling events. The minimum temperatures in thesurface layer in 2022 were reached in March in Skagerrak, which is a month later thannormal. In Kattegat the temperature reached its minimum in January and in March inthe Baltic Proper. Temperatures above normal were measured in the deep and intermediate waters in theBaltic Proper. In the Baltic Proper the temperature in the deep waters show anincreasing trend. The ice season was classified as mild but the duration was longer than normal, with thefirst ice observations around 25th of October and the last ice seen on 2nd of June. The nutrient surveys in winter showed that the concentrations of dissolved inorganicnitrogen were below normal, whereas silicate and phosphate were above normal in theBothnian Bay. The latter is consistent with a trend of increasing phosphate and silicateconcentration in the Bothnian Bay. The nutrients decreased in spring as the springbloom started, in 2022 this happened in March in Kattegat and in April in Skagerrak,which is later than normal. In the Baltic Proper it occurred between the February andMarch cruises in the southern parts while it started about a month later in the basinsaround Gotland. In the Bothnian Sea we lack nutrient data for the period when thespring bloom occurred, but phytoplankton data shows that the spring bloom occurred inApril. In the Bothnian Bay inorganic nitrogen dropped to levels near the detection limitin July. The potentially toxic dinoflagellate Dinophysis acuta was found in cell numbers abovethe warning limit during autumn at the stations situated in Skagerrak and Kattegat. The largest area of cyanobacteria surface accumulations was observed by satellite onthe 28th of June when about 83 300 km2 of the Baltic Proper and Gulf of Finland wereaffected. No new inflows occurred that could renew the deep water, and thereforeconcentrations of nutrients in the deep basins of the Baltic Proper continued to increaseduring 2022. The deep waters show increasing concentrations of nutrients as well ashydrogen sulphide. The concentrations of both ammonium and hydrogen sulphide areat record high levels in both the Eastern and Western Gotland Basins.
Klimatanalys för havsmiljöförvaltningen - Inledande bedömning 2023
I analysen beskrivs observerade och modellerade nutida och framtida förändringar i svenska havsområden med fokus på de närliggande årtiondena. Analysen har omfattat en genomgång av olika källmaterial för följande havsmiljöparametrar: vattentemperatur, marina värmeböljor, maximal havsisutbredning, färskvattentillförsel, havsnivåer och landhöjning, salthalt och inflöden av salt till Östersjön, skiktning, vågor och strömmar, uppehållstider, uppvällning, syreförhållanden, havsförsurning och koldioxid, näringsämnen fosfor och kväve, organiskt kol, blått kol och brunifiering. Resultaten visar att havsnivån och ytvattentemperaturen i haven runt Sverige stiger, förekomsten av nya värmerekord ökar och den maximala havsisutbredningen minskar. I sydligaste Sverige medför stigande hav redan idag problem, men längs Norrlandskusten är landhöjningen snabbare än havsnivåhöjningen. Nederbörd och avrinning från Sverige ökar och i Östersjön ökar skiktningen på grund av ökad temperatur och minskad salthalt i ytvattnet samt ökad salthalt i djupvattnet. Framtida förändringar av salthaltsberoende skiktning är osäkra. Syreförhållanden i Västerhavet och Östersjön försämras och Egentliga Östersjön har genomgått ett regimskifte med en kraftig ökning av helt syrefria områden. Totalkväve har minskat i Västerhavet. Löst oorganiskt kväve har minskat i Västerhavet, Bottenviken samt södra och västra delen av Egentliga Östersjön. Totalfosfor har ökat i alla områden utom Skagerrak. Fosfat har ökat i Östersjön och Bottenhavet men minskat i Skagerrak. Förändringar i havsförsurning är inte mätbara i centrala och norra Östersjön medan observationer i Västerhavet indikerar en minskning i pH. Siktdjupet i stora delar av Östersjön och Nordsjön har försämrats och ökad brunfärgning av vattnet tillsammans med ökade mängder av suspenderade partiklar från ökad avrinning orsakar kustzonsförmörkelse (coastal darkening). I kapitel 4 ges ett utökat sammandrag av resultat. Slutsats från analysen är att tillståndet i våra hav håller på att förändras vilket behöver tas i beaktande vid miljöövervakning, havsplanering och havsförvaltning. En kontinuerlig övervakning är nödvändig för att följa upp effekter av åtgärder och för att upptäcka långsiktiga förändringar i havsmiljön. För planering av en hållbar utveckling behövs dessutom stöd från modeller som kan beskriva framtida förändringar och förklara samband mellan orsak och verkan från åtgärder och klimatförändringar. In the analysis, observed and modelled present and future changes in Swedish seas are described with a focus on the nearby decades. The analysis includes a review of various source materials for the following marine environmental parameters: water temperature, marine heat waves, maximum sea ice extent, fresh water supply, sea levels and land elevation, salinity and inflows of salt into the Baltic Sea, stratification, waves and currents, residence times, upwelling, oxygen conditions, acidification and carbon dioxide, nutrients phosphorus and nitrogen, organic carbon, blue carbon and brownification. The results show that the sea level and surface water temperature in the seas around Sweden are rising, the occurrence of new heat records is increasing and the maximum extent of sea ice is decreasing. In southernmost Sweden, the sea level rise is already causing problems today, but along the coast of Norrland, the land rise is faster than the rising sea level. Precipitation and runoff from Sweden increase and stratification increases in the Baltic Sea due to increased temperature and reduced salinity in the surface water and increased salinity in the deep water. Future changes in salinity-dependent stratification are uncertain. Oxygen conditions in the Skagerrak, Kattegat and the Baltic Sea are deteriorating and the Baltic proper has undergone a regime shift with a large increase in completely oxygen-free areas. Total nitrogen has decreased in the Skagerrak and Kattegat. Dissolved inorganic nitrogen has decreased in the Skagerrak and Kattegat, the Gulf of Bothnia and in the southern and western parts of the Baltic Sea. Total phosphorus has increased in all areas except Skagerrak. Phosphate has increased in the Baltic Sea and the Bothnian Sea, but decreased in the Skagerrak. Changes in ocean acidification are not measurable in the central and northern Baltic Sea, while observations in the Skagerrak and Kattegat indicate decreased pH. The visibility depth in large parts of the Baltic Sea and the North Sea has deteriorated and increased browning of the water together with increased amounts of suspended particles from increased runoff causes coastal darkening. Chapter 4 provides an extended summary of the results. The conclusion from the analysis is that the state of our seas is changing, which needs to be considered in monitoring, planning and management. Continuous monitoring is necessary to follow up the effects of measures and to detect long-term changes in the marine environment. For the planning of a sustainable development, support is also needed from models that can describe future changes and explain the causes and effects from measures and climate change